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    降低水力壓裂施工過程中砂堵風(fēng)險(xiǎn)的措施

    2024-01-22 11:15:38江鵬川孫曉鋒崔國(guó)亮張?jiān)骑w安恒序
    石化技術(shù) 2024年1期
    關(guān)鍵詞:泵壓摩阻壓裂液

    江鵬川 孫曉鋒 崔國(guó)亮 張?jiān)骑w 安恒序

    中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司 天津 300452

    1 砂堵形成的原因和危害

    在水力壓裂施工過程中,風(fēng)險(xiǎn)主要分為四大類:地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)、工藝風(fēng)險(xiǎn)、管柱風(fēng)險(xiǎn)和設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)。所有風(fēng)險(xiǎn)造成的較為嚴(yán)重的后果之一就是砂堵。砂堵在工程上的定義為,在向裂縫持續(xù)輸砂的過程中,因裂縫空間或輸送動(dòng)能的原因無(wú)法將支撐劑順利輸送至裂縫,造成支撐劑在井筒堵塞的一種突發(fā)狀況。

    砂堵一定伴隨著地面施工壓力持續(xù)升高,甚至超過地面限壓而被迫停止施工,因此高壓風(fēng)險(xiǎn)是砂堵最直接和不可避免的。在砂堵造成壓裂施工被迫中斷后,需依靠地層儲(chǔ)能自行防噴、清空井筒,該過程具有相當(dāng)?shù)牟淮_定性,極易造成井筒內(nèi)大量沉砂堵塞井筒,進(jìn)而導(dǎo)致壓裂工具遇卡和回收困難。需要額外增加連續(xù)油管沖砂、切割管柱、打撈等諸多工作程序,大大增加了壓裂施工時(shí)長(zhǎng)和作業(yè)成本。因此,避免壓裂過程中砂堵狀況的出現(xiàn)是一項(xiàng)極其重要工作。

    2 壓裂施工泵壓曲線模擬及意義

    砂堵初期,往往是表現(xiàn)為地層進(jìn)砂困難,最直接的表征為地面壓裂泵泵壓(以下簡(jiǎn)稱:泵壓)升高。泵壓是一個(gè)多因素復(fù)合作用后的一個(gè)綜合結(jié)果參數(shù),因此泵壓的升高不一定是地層進(jìn)砂困難或砂堵造成的,對(duì)壓裂施工曲線的預(yù)測(cè)即是考慮了多種因素綜合影響后輸出的一條施工地面壓力曲線。在實(shí)際施工過程中,將現(xiàn)場(chǎng)泵壓與地面施工壓力預(yù)測(cè)曲線進(jìn)行時(shí)時(shí)對(duì)比,對(duì)預(yù)判砂堵的早期跡象具有參考意義,為避免進(jìn)一步的砂堵風(fēng)險(xiǎn)提供了寶貴的壓力區(qū)間和時(shí)間空間。

    影響泵壓的因素有儲(chǔ)層最小水平主應(yīng)力(以下簡(jiǎn)稱:總應(yīng)力)、靜液柱壓力、管柱摩阻、射孔摩阻、近井摩阻、凈壓力等。

    總應(yīng)力是唯一一個(gè)不受施工參數(shù)和壓裂介質(zhì)影響的參數(shù),而是受儲(chǔ)層各項(xiàng)物性參數(shù)(楊氏模量、泊松比、比奧常數(shù)等)、地殼運(yùn)動(dòng)和結(jié)構(gòu)應(yīng)變參數(shù)的影響。建立儲(chǔ)層應(yīng)力剖面,對(duì)模擬施工壓力十分重要。目前可以依靠常規(guī)的五大測(cè)井曲線(伽馬測(cè)井曲線、聲波測(cè)井曲線、總密度測(cè)井曲線、中子孔隙度測(cè)井曲線、電阻率測(cè)井曲線)計(jì)算出儲(chǔ)層各物性參數(shù),再依靠小型壓裂測(cè)試的分析補(bǔ)充結(jié)果,得到精確度較高的儲(chǔ)層物性剖面。

    如計(jì)算模型可得,測(cè)井資料無(wú)論多么豐富,也不可能全部提供模型計(jì)算所需的所有參量;也就是所小型壓裂測(cè)試在很大程度上時(shí)必要的。從另一方面來講,并不一定需要所謂的完整的測(cè)井資料才能建立應(yīng)力剖面,當(dāng)然測(cè)井資料越豐富越方便處理和分析,當(dāng)缺失某些參量時(shí),壓裂軟件可以根據(jù)內(nèi)置的相關(guān)性和數(shù)學(xué)方法加以補(bǔ)充。

    管柱摩阻受液體性能影響較大,市面上成熟的壓裂液都有比較準(zhǔn)確的摩阻數(shù)據(jù)庫(kù),一般在壓裂軟件數(shù)據(jù)庫(kù)里就可以直接調(diào)用。新型的壓裂液體系摩阻除前期實(shí)驗(yàn)檢測(cè)和理論公式計(jì)算摩阻外,還可以利用井下壓力計(jì)與地面壓力計(jì)監(jiān)測(cè)的參數(shù)求的(如圖1)。此外,射孔摩阻、近井摩阻和凈壓力通過小型壓裂測(cè)試可以精確求?。混o液柱壓力只與液體比重和垂深有關(guān),易于求取。

    圖1 利用井下壓力計(jì)進(jìn)行新型壓裂液摩阻校核

    當(dāng)所有相關(guān)變量參數(shù)通過上述方法求得后,將參數(shù)錄入到壓裂模擬軟件(如GoHFER、Meyer等),將泵注程序按設(shè)計(jì)錄入,運(yùn)行軟件,就能得到相對(duì)可靠的壓裂施工泵壓預(yù)測(cè)曲線(如圖2)。該曲線對(duì)后續(xù)施工具有預(yù)判和指導(dǎo)意義。當(dāng)實(shí)際施工時(shí)的泵壓曲線背離該泵壓預(yù)測(cè)曲線時(shí),就應(yīng)該警惕可能出現(xiàn)的砂堵狀況,進(jìn)而采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。

    圖2 施工泵壓預(yù)測(cè)曲線

    3 砂堵跡象的現(xiàn)場(chǎng)處理措施

    壓裂施工現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)出現(xiàn)實(shí)際泵壓曲線與模擬曲線出現(xiàn)偏離時(shí),尤其是實(shí)際泵壓曲線值大于模擬曲線值且趨勢(shì)逐漸變大沒有緩解的跡象時(shí),應(yīng)立即啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急處理措施,進(jìn)最大可能避免砂堵的發(fā)生進(jìn)而造成更嚴(yán)重的后果。常規(guī)現(xiàn)場(chǎng)處理措施一般分為早、中、晚期三個(gè)階段,相應(yīng)的應(yīng)對(duì)處理措施也分為三級(jí):

    一級(jí)措施:當(dāng)支撐劑進(jìn)入地層后的某一階段,實(shí)際泵壓曲線走向向上背離模擬曲線時(shí),應(yīng)啟動(dòng)一級(jí)措施操作。保持當(dāng)前的泵注程序不變,不再繼續(xù)提高砂比的同時(shí),排除一切可能引起泵壓上升的非儲(chǔ)層因素(如排量、壓裂液交聯(lián)狀況、數(shù)采設(shè)備誤差等)。當(dāng)所有非儲(chǔ)層因素排除后,就需要將此壓力異常升高預(yù)判為儲(chǔ)層因素。繼續(xù)保持觀察,當(dāng)壓力升高的同時(shí),由于對(duì)地層的作用力增大,可能壓開新縫或增加原有裂縫寬度,該壓力抬升趨勢(shì)有可能自行緩解,見圖3。

    圖3 砂堵一級(jí)措施示例圖

    二級(jí)措施:當(dāng)實(shí)際壓力抬升趨勢(shì)明顯,且超過泵壓預(yù)測(cè)曲線值的15%~20%時(shí),應(yīng)采取二級(jí)措施,降低砂比或提高施工排量,這兩個(gè)措施各有利弊,可單獨(dú)使用也可結(jié)合使用。降低砂比對(duì)緩解砂堵具有滯后性,而提高排量措施在立即增加縫寬緩解進(jìn)砂困難的同時(shí),也會(huì)進(jìn)一步抬升施工泵壓,使其更接近限壓值,見圖4。

    圖4 砂堵二級(jí)措施示例

    三級(jí)措施:當(dāng)實(shí)際壓力繼續(xù)抬升,且超過泵壓預(yù)測(cè)曲線值的30%時(shí)(具體還應(yīng)結(jié)合限壓值決定),應(yīng)采取三級(jí)措施,停砂頂替,當(dāng)壓力接近限壓時(shí),可適當(dāng)降低排量,留出操作空間,將井筒中的陶粒盡可能多的頂替進(jìn)地層。后續(xù)壓力穩(wěn)定后,可再次嘗試低砂比泵注,見圖5。

    圖5 砂堵三級(jí)措施示例

    4 結(jié)束語(yǔ)

    (1)對(duì)壓裂施工泵壓曲線模擬對(duì)壓裂施工具有前瞻性、預(yù)判性和指導(dǎo)性。提高泵壓曲線模擬的準(zhǔn)確性,應(yīng)努力在對(duì)儲(chǔ)層應(yīng)力剖面精確建立、小型壓裂測(cè)試的準(zhǔn)確分析和壓裂液性質(zhì)的穩(wěn)定性等方面進(jìn)行研究。

    (2)針對(duì)測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)質(zhì)量不高或小型壓裂測(cè)試結(jié)果不明確的情況,在對(duì)泵壓曲線模擬圖進(jìn)行分析時(shí),不必過多在意泵壓數(shù)值,而應(yīng)該把重點(diǎn)放在泵壓曲線變化的趨勢(shì)上,以此來判斷砂堵的早期跡象。

    (3)水力壓裂施工過程中,砂堵往往不是突然發(fā)生的,在早期往往有所表征。及時(shí)捕捉砂堵的早期跡象,在不同階段采取相應(yīng)的措施,盡可能避免砂堵狀況的最終形成。

    (4)砂堵的早期特征表現(xiàn)為地層進(jìn)砂困難,該階段的處理措施是在排除非地層因素的干擾后,在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候采取降低砂比、提高排量、停砂頂替等措施。

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